System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及储能技术控制领域,具体地涉及一种工商业储能控制系统、一种工商业储能控制方法、一种电子设备及一种计算可读存储介质。
技术介绍
1、随着能源消耗的不断增长,传统能源已经无法满足人们日益增长的需求。因此,新型能源的开发和利用成为了当今世界的一个重要课题。在新型能源中,储能电池作为一种重要的储能装置,已经得到了广泛的应用。然而,储能电池的运行状态对其性能和寿命有着重要的影响,因此,对储能电池的运行状态进行实时监测和控制,成为了储能电池应用中亟待解决的问题。
2、除了储能电池的运行状态外,空调和除湿机也是工商业环境中必不可少的设备。空调和除湿机的运行状态对室内环境的舒适度和空气质量有着直接的影响。因此,对空调和除湿机的运行状态进行实时监测和控制,也是工商业环境中需要解决的问题。
3、此外,消防灭火系统是保障工商业环境安全的重要设备。在火灾发生时,消防灭火系统能够迅速进行喷洒,将火灾扑灭,从而保障人员和财产的安全。
4、交直流转换系统是储能电池与外部电网进行能量交换的关键设备。通过对交直流转换系统的控制,可以实现储能电池的充电和放电,从而实现能量的储存和释放。
5、目前,现有的技术通过对储能电池、空调、除湿机和消防灭火系统进行实时的监测和控制,以保障其正常运行和安全性。
6、但是,现有的技术中对储能电池、空调、除湿机和消防灭火系统的控制需要多个独立的控制系统,无法实现集中统一管理和控制。
技术实现思路
1、本专利技术实施
2、为了实现上述目的,本专利技术实施例提供一种工商业储能控制系统,其特征在于,包括:
3、数据采集系统,用于采集储能电池的运行参数和空调的运行参数;
4、控制系统,用于基于储能电池的运行参数和空调的运行参数,生成空调温度调节指令、除湿机停机指令、消防灭火装置开启指令和储能电池充放电控制指令;
5、空调除湿控制系统,用于在接收到空调温度调节指令时,调节空调的运行温度,并在接收到除湿机停机指令时,控制除湿机停止运行;
6、消防灭火系统,用于在接收到消防灭火装置开启指令时,控制消防灭火装置进行喷洒;
7、交直流转换系统,用于在接收到储能电池充放电控制指令时,控制储能电池充放电。
8、可选地,储能电池的运行参数包括:储能电池的充电功率、储能电池的放电功率、电网电价、储能电池舱内的环境温度、储能电池电芯的温度、储能电池舱内的烟雾浓度、储能电池舱内的氧气浓度、储能电池舱内的一氧化碳浓度、储能电池舱内的voc气体浓度和储能电池舱内的湿度;
9、空调的运行参数包括:空调的进风温度和空调的出风温度。
10、可选地,数据采集管理系统包括:电池管理模块、能量管理模块、温度传感器、烟雾传感器、一氧化碳传感器、voc传感器、氧气传感器和湿度传感器;
11、控制系统包括:储能控制模块、空调控制模块、除湿机控制模块和消防控制模块;
12、电池管理模块用于采集储能电池的充电功率、储能电池的放电功率;
13、能量管理模块用于采集电网电价;
14、温度传感器用于采集储能电池舱内的环境温度、储能电池电芯的温度、空调的进风温度和空调的出风温度;
15、烟雾传感器用于采集储能电池舱内的烟雾浓度;
16、一氧化碳传感器用于采集储能电池舱内的一氧化碳浓度;
17、voc传感器用于采集储能电池舱内的voc气体浓度;
18、氧气传感器用于采集储能电池舱内的氧气浓度;
19、湿度传感器用于采集储能电池舱内的湿度;
20、储能控制模块还用于调用预先构建的储能电池收益成本模型;其中,储能电池收益成本模型包括:储能电池收益成本目标函数和约束条件;
21、储能控制模块还用于根据储能电池的充电功率、储能电池的放电功率和电网电价,对储能电池收益成本目标函数进行寻优求解,得到满足约束条件的储能电池的最优充电功率和最优放电功率,并基于储能电池的最优充电功率和最优放电功率,生成储能电池充放电控制指令;
22、空调控制模块,用于将储能电池舱内的环境温度、储能电池电芯的温度、空调的进风温度和空调的出风温度输入预先构建的温度控制模型,得到空调的运行温度,并基于空调的运行温度,生成空调温度调节指令;
23、除湿机控制模块,用于当储能电池舱内的湿度大于预设湿度时,生成除湿机停机指令;
24、消防控制模块,用于基于储能电池舱内的温度、电池电芯的温度、储能电池舱内的烟雾浓度、一氧化碳浓度和voc气体浓度,确定储能电池的热失控阶段,并在储能电池处于完全热失控阶段时,生成消防灭火装置开启指令;其中,热失控阶段包括:热失控初始阶段、安全阀打开阶段和完全热失控阶段。
25、可选地,储能电池收益成本目标函数为:
26、其中,maxincome表示最大化充放电收益,ptd表示储能电池的充电功率,ptc表示储能电池的放电功率,ctc表示电网电价。
27、可选地,约束条件为:
28、其中,表示储能电池的最小充电功率,ptd表示储能电池的充电功率,表示储能电池的最大充电功率,表示储能电池的最小放电功率,ptc表示储能电池的额定容量,表示储能电池的最大放电功率,soc0表示储能电池初始时刻t0的荷电状态;c表示储能电池的额定容量,表示从时间t0到时间t的储能电池的充电功率积分,表示从时间t0到时间t的储能电池的放电功率积分,socmin表示储能电池最小荷电状态,socmax表示储能电池最大荷电状态。
29、可选地,消防控制模块具体用于:
30、当储能电池电芯的温度达到储能电池电芯的预设温度时,确定电池模组处于热失控初始阶段;
31、当储能电池舱内的氧气浓度大于储能电池舱内的烟雾浓度、储能电池舱内的一氧化碳浓度和储能电池舱内的voc气体浓度,且达到预设储能电池舱内的氧气浓度时,确定电池模组处于安全阀打开阶段;
32、当储能电池舱内的环境温度达到预设储能电池舱内的环境温度时,确定电池模组处于完全热失控阶段。
33、可选地,控制系统还包括:寿命预测模块;
34、数据采集系统还用于采集储能电池容量的使用信息;其中,使用信息包括:使用充电频率、实际使用电压和储能电池的荷电状态;
35、储能电池寿命预测模块,用于将实际使用电压和储能电池的荷电状态输入电压预测模型,得到实际终止电压;
36、储能电池寿命预测模块还用于计算预设理想终止电压和实际终止电压的差值,得到实际电压差;
37、储能电池寿命预测模块还用于将实际电压差与预设电池衰减等级对照表,确定储能电池的剩余充电次数;
38、储能电池寿命预测模块还用于根据储能本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种工商业储能控制系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的工商业储能控制系统,其特征在于,储能电池的运行参数包括:储能电池的充电功率、储能电池的放电功率、电网电价、储能电池舱内的环境温度、储能电池电芯的温度、储能电池舱内的烟雾浓度、储能电池舱内的氧气浓度、储能电池舱内的一氧化碳浓度、储能电池舱内的VOC气体浓度和储能电池舱内的湿度;
3.根据权利要求2所述的工商业储能控制系统,其特征在于,数据采集管理系统(1)包括:电池管理模块(11)、能量管理模块(12)、温度传感器(13)、烟雾传感器(14)、一氧化碳传感器(15)、VOC传感器(16)、氧气传感器(17)和湿度传感器(18);
4.根据权利要求3所述的工商业储能控制系统,其特征在于,储能电池收益成本目标函数为:
5.根据权利要求3所述的工商业储能控制系统,其特征在于,约束条件为:
6.根据权利要求3所述的工商业储能控制系统,其特征在于,消防控制模块(24)具体用于:
7.根据权利要求1所述的工商业储能控制系统,其特征在于,控制系统(2)还
8.一种工商业储能控制方法,基于上述权利要求1-7中任一项所述的工商业储能控制系统实现,其特征在于,包括:
9.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器存储有所述处理器可执行的机器可读指令,所述机器可读指令被所述处理器执行时执行权利要求8所述的工商业储能控制方法。
10.一种计算机可读存储介质,存储有计算机指令,其特征在于,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行权利要求8所述的工商业储能控制方法。
...【技术特征摘要】
1.一种工商业储能控制系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的工商业储能控制系统,其特征在于,储能电池的运行参数包括:储能电池的充电功率、储能电池的放电功率、电网电价、储能电池舱内的环境温度、储能电池电芯的温度、储能电池舱内的烟雾浓度、储能电池舱内的氧气浓度、储能电池舱内的一氧化碳浓度、储能电池舱内的voc气体浓度和储能电池舱内的湿度;
3.根据权利要求2所述的工商业储能控制系统,其特征在于,数据采集管理系统(1)包括:电池管理模块(11)、能量管理模块(12)、温度传感器(13)、烟雾传感器(14)、一氧化碳传感器(15)、voc传感器(16)、氧气传感器(17)和湿度传感器(18);
4.根据权利要求3所述的工商业储能控制系统,其特征在于,储能电池收益成本目标函数为:
5....
【专利技术属性】
技术研发人员:邱振飞,李志强,陈飞,王凡凯,
申请(专利权)人:国能信控互联技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。